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        回用水中病毒滅活方法簡介

        2021-06-30 09:16:04陳真真
        廈門科技 2021年3期
        關(guān)鍵詞:次氯酸液氯二氧化氯

        陳真真

        介紹

        水(分子式為H2O)是各類生物的生命中不可缺少的最基本物質(zhì),是人類生存的必需品,是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城市發(fā)展的極重要資源。人類習(xí)慣于把水當(dāng)作取之不盡、用之不竭的廉價的自然資源,然而近幾十年來,伴隨著人口的持續(xù)增長和經(jīng)濟的快速發(fā)展,我國很多地區(qū)相繼出現(xiàn)水資源短缺這一現(xiàn)象[1]。全國已經(jīng)有80%的城市處于缺水狀態(tài),缺水總量達1200億m3/a,尤其在北方地區(qū)格外嚴(yán)重[2]。而水污染更是加劇了水資源的緊張狀況,并對人類的生命健康形成嚴(yán)重威脅。開源節(jié)流是解決這一問題的主要途徑,但地球上的水資源是十分有限的,在這種情況下,回用水作為新型非傳統(tǒng)水源逐漸走進人們的視野。

        回用水是指城市污水或工業(yè)廢水經(jīng)過二級處理或深度處理后供給回用的水?;赜盟看螅资占?,成本低。據(jù)統(tǒng)計,如果使用回用水作為城市日常供水,可以節(jié)省總供水量的一半以上[3]。

        目前,新型冠狀病毒肺炎(簡稱新冠肺炎,COVID原19)仍在全球很多國家肆虐,新冠肺炎疫情是近百年來全世界暴發(fā)的最為嚴(yán)重的流行傳染病,是我國遭遇過得傳播速度最快、感染范圍最廣、防控難度最大的重大型突發(fā)性的公共衛(wèi)生事件。新冠病毒主要通過呼吸道飛沫或密切接觸傳播,也有可能通過分布在環(huán)境中的新冠病毒傳播,而這一途徑很有可能來自回用水在各大場景中的使用。

        城市污水回用水大多用于噴灌農(nóng)田、公園草坪、體育場以及娛樂景觀用水(比如游泳、沖浪)等與人體暴露量大、接觸頻繁的場所,其中的病毒等病原微生物對人體健康存在一定的潛在危害,水果蔬菜以及衣服表面都會成為疾病傳播途徑[4],因此,對回用水進行有效的消毒處理十分必要。

        消毒方法

        1.液氯消毒法

        氯氣是一種強氧化性物質(zhì),在常溫常壓下為黃綠色氣體,分子式為Cl2,比空氣重2.5倍,具有強烈的刺激性和臭味,有劇毒。當(dāng)加壓至6耀7個大氣壓時可以被液化,體積能夠縮小457倍,可灌入鋼瓶中儲存,故又稱之為液氯。液氯密度是水的1.5倍,易溶解于水(在常溫常壓下,溶解度為7160mg/L)。氯氣消毒中起消毒作用的是氯氣與水反應(yīng)生成的次氯酸,氯氣產(chǎn)生次氯酸的反應(yīng)式如下:

        氯氣通過其水解的次氯酸起消毒作用。次氯酸是很小的中性分子,所以它才能不受任何排斥地擴散到帶負電的病毒分子表面,并輕易進入到細胞內(nèi)部。當(dāng)次氯酸分子到達病毒內(nèi)部時,能夠起氧化作用,破壞病毒內(nèi)的蛋白質(zhì)或核酸物質(zhì),破壞病毒的結(jié)構(gòu)或基因,導(dǎo)致其無法入侵生命體進行繁殖,從而達到殺滅病毒的效果。此外,次氯酸化學(xué)性質(zhì)極其不穩(wěn)定,易分解,分解容易釋放出新生態(tài)氧([O],O3、H2O2分解均可得到),新生態(tài)氧具有強氧化性,可以使病毒上的蛋白質(zhì)等物質(zhì)變性,從而使病毒失活。

        液氯消毒應(yīng)用時間長、技術(shù)成熟、價格低廉且便于操作,我國大多數(shù)回用水仍然采用液氯進行消毒處理。氯氣消毒有非常明顯的優(yōu)點:處理水量大時,單位水體積費用低;消毒后能保持一定量的余氯,具有持續(xù)消毒能力。但氯氣消毒的缺點也不可忽略:氯氣與水中有機物反應(yīng)產(chǎn)生消毒副產(chǎn)物,這些副產(chǎn)物可能致癌致畸致突變,嚴(yán)重危害人體健康;氯氣消毒使用較多后會培養(yǎng)出某些微生物對氯氣的抗性,這些微生物可能會引起大規(guī)模傳染病;氯氣毒性強、易腐蝕,一旦泄露,將會導(dǎo)致重大的安全事故和財產(chǎn)損失[5]。

        液氯消毒的有效性被多次證實。Dryden等對污水處理廠中氯消毒去除病毒效果的實驗表明,當(dāng)污水中余氯濃度為5~10mg/L時,病毒的去除率可達4對數(shù)(4-log,99.99%)。Olivieri等對氯消毒試驗研究表明,當(dāng)液氯濃度(c)和接觸時間(t)的乘積為55mg/L·min時,病毒去除率可達6對數(shù)(6-log,99.9999%)[6]。

        2.二氧化氯消毒法

        二氧化氯比氯氣的氧化性更強,常溫常壓下為黃綠色氣體,具有強烈刺激性氣味,分子式為ClO2,ClO2氣體在外觀和味道上和氯氣極為相似,極易溶于水,且不和水發(fā)生反應(yīng),溶解度是氯氣的5耀8倍。常溫幾乎不發(fā)生水解,遇熱水解時,會分解為次氯酸、氯氣和氧氣,同樣具有強氧化性,具有消毒作用。

        二氧化氯的主要作用機理是氧化作用,因其特殊的分子結(jié)構(gòu)(外層19個電子),具有非常強的掠奪電子的能力,能對富有電子的原子基團進行攻擊,使之失活或改性。另外,二氧化氯分子是中性分子,很容易在水溶液中擴散,能夠輕易進入病毒內(nèi)發(fā)揮作用。二氧化氯對于一般細胞的滅活機制可能有4種,分別是氧化DNA或RNA、中斷蛋白質(zhì)合成、氧化蛋白質(zhì)和氨基酸以及氧化細胞膜導(dǎo)致細胞物質(zhì)泄露。對于病毒可能只有氧化DNA、RNA或蛋白質(zhì)這幾種機制。

        二氧化氯跟氯氣相比更有優(yōu)勢,主要體現(xiàn)在:二氧化氯(1.51V)的氧化還原電位高于氯(1.36V),氧化還原電位越高,反應(yīng)速度更快;二氧化氯有效氯濃度是氯氣的2.6倍,用量比氯氣少就能達到比氯氣更好的滅活效果;二氧化氯溶解度高,且不與水中有機物發(fā)生反應(yīng),不產(chǎn)生有毒三致副產(chǎn)物;二氧化氯適用的酸堿度范圍更廣。但是二氧化氯易揮發(fā)、易爆炸,空氣中濃度大于10%或水中濃度大于30%都會發(fā)生爆炸,所以不方便貯存,只能現(xiàn)場制備。二氧化氯消毒成本也比氯氣消毒高出一倍之多[7]。

        任哲[8]等用40mg/L二氧化氯滅活鼠肝炎冠狀病毒(MHV),1min即可達到4.83-造og的去除率,MHV被完全滅活。李學(xué)敏[9]等用濃度為100mg/L的二氧化氯對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌滅活,分別作用7.5 min,殺滅對數(shù)值均躍5.00;對白色念珠菌作用7.5 min,殺滅對數(shù)值躍4.00。

        猿援臭氧消毒法

        臭氧(O3)是分子氧(O2)離解成為原子氧(O)時產(chǎn)生的一種不穩(wěn)定氣體,常溫常壓下,可自行分解為氧氣。臭氧密度是空氣的1.6倍,常溫常壓下呈現(xiàn)出淡藍色,具有特殊的臭味,少量吸入對人體有益,過量吸入對人體有害。臭氧作為一種常見的強氧化劑,其氧化能力是氯氣的2倍,殺菌能力更是達到氯氣的數(shù)百倍。臭氧消毒目前在歐洲發(fā)達國家應(yīng)用較多,國內(nèi)水廠應(yīng)用較少。臭氧的生成反應(yīng)式如下所示:

        臭氧對微生物的滅活作用,是因為其具有強氧化性和生物膜擴散能力。其作用機制可能有2點,分別是:①直接與微生物細胞、病毒體作用,破壞真核細胞細胞壁、DNA或RNA,使細胞的遺傳物質(zhì)、新陳代謝受到破壞,導(dǎo)致死亡;②滲透進入細胞膜內(nèi),作用于外膜的脂蛋白或內(nèi)部的脂多糖,使細胞發(fā)生透性畸變,直至溶解死亡。

        臭氧消毒具有以下優(yōu)點:現(xiàn)場制備,減少了運輸貯存環(huán)節(jié);氧化作用強,滲透速度快,消毒效果強于氯和氯胺等消毒劑;消毒產(chǎn)物只有氧氣和水等無害化物質(zhì);對抗性很強的微生物也有很強的滅活效果。臭氧消毒具有以下缺點:當(dāng)水中存在一定濃度溴離子時,臭氧氧化過程中可能會生成對人體有害的溴酸鹽;臭氧衰減速度很快,室溫下30min就可能衰減完全,因此不具有持續(xù)消毒能力[10]。

        彭紅[11]等測試了臭氧對大腸桿菌的滅活效果,在1m3的臭氧發(fā)生器密閉箱中氣體臭氧濃度達到80.86mg/m3,作用90min后,載體上大腸桿菌滅火率達到96.90%。水中臭氧濃度為3.0mg/100ml,作用5 min后,對水中大腸桿菌平均滅活率達到99.92%。水中臭氧濃度為20.64 mg/L,作用30 min后,對載體上大腸桿菌平均滅活率達到99.91%。

        源援紫外消毒法

        紫外線(UV)是電磁波譜中波長為10耀400nm輻射的總稱,其中200耀300nm之間的紫外線有滅菌作用。飲用水消毒使用250耀265nm最佳波長的紫外線,波長253.7nm的紫外線殺菌作用最強。紫外線消毒是當(dāng)今世界上最有效、最經(jīng)濟、最先進的水體消毒方法,在歐美等發(fā)達國家己廣泛應(yīng)用,當(dāng)前在我國也越來越受重視。

        紫外線消毒的原理是利用波長范圍在250耀265nm的紫外線,直接破壞微生物細胞或病毒體中的DNA或RNA的分子結(jié)構(gòu),導(dǎo)致核酸鍵和鏈的斷裂,形成光化產(chǎn)物,阻斷DNA和RNA的復(fù)制過程,進而造成細胞死亡,從而達到殺菌消毒的效果。另一種可能的機理是水以及水中的溶解氧在紫外線的照射下,能夠生成O2-(超氧負離子)、O2*(激發(fā)基態(tài)氧分子)、H2O2(過氧化氫)和·OH(羥基自由基)等氧化性極強的激發(fā)態(tài)物質(zhì),這些物質(zhì)對水中病毒等病原體有毀滅性的破壞作用。

        紫外消毒具有以下優(yōu)點:沒有消毒副產(chǎn)物生成,對處理水的后續(xù)應(yīng)用沒有影響;消毒效果不受水溫(T)、酸堿度(pH)等水體內(nèi)部以及附近環(huán)境條件影響;紫外消毒工藝依靠的是紫外光的照射,消毒系統(tǒng)一般采用成套的集成裝置,不直接介入水體,出水水質(zhì)不受影響;消毒系統(tǒng)自動化程度高,操作容易且管理簡單。紫外線消毒也存在以下明顯的缺點:受濁度的影響大,原水濁度比較高時,紫外線穿不透水面,嚴(yán)重影響紫外光的殺菌效果;不能提供剩余消毒能力,消毒后的水經(jīng)輸水管道水容易再次被污染;存在光復(fù)活的現(xiàn)象,某些被紫外線殺傷的微生物在脫離紫外線的照射范圍后會修復(fù)損傷的DNA分子,使細胞復(fù)活[12]。

        紫外線消毒效果極好,夏冠英炫等研究了LED紫外線燈殺菌效果,結(jié)果顯示,用LED紫外線燈在垂直2耀5 cm處照射5 min,對金黃色葡萄球菌滅菌率達到100%。在垂直2耀4cm處照射15min以上,對大腸桿菌的滅菌率達到100%[13]。

        結(jié)束語

        在不同類型的物體表面,病毒均可有效存活,且保持感染性的時間為2h耀9d。高溫如30益或40益可減少高致病性病毒的存活時間,低溫如在4益的環(huán)境中,病毒存活時間可延長至28 d以上?;赜盟悄壳拔覈鉀Q水資源短缺的一個有效的途徑,未來回用水應(yīng)用會越來越廣泛,人類暴露在使用回用水的公共場所的機會越來越多。因此,確?;赜盟懈鞣N病原體含量低于國家標(biāo)準(zhǔn),不對人體產(chǎn)生傷害是水處理中必須要做到的。通過對以上幾種消毒方法的簡要介紹,我們可以清晰地看到,消毒效果相對較好的臭氧和紫外線消毒,成本較高且不具備持續(xù)消毒能力,而具備持續(xù)消毒能力的液氯產(chǎn)生較多“三致”物質(zhì)。相對來說,二氧化氯消毒可能更具優(yōu)勢,消毒效果好且具有持續(xù)消毒能力,但二氧化氯不易貯存,只能現(xiàn)場制備,增加了操作的復(fù)雜性。近些年來,對于紫外垣液氯、臭氧垣二氧化氯等聯(lián)合消毒處理工藝的研究越來越多,應(yīng)用在回用水消毒中的工藝也會越來越多。未來,我們將不會再為回用水中有無病原體而擔(dān)心。

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